2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場、復合場中的運動(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號:100000218 上傳時間:2022-06-01 格式:DOCX 頁數(shù):10 大?。?.20MB
收藏 版權申訴 舉報 下載
2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場、復合場中的運動(含解析)_第1頁
第1頁 / 共10頁
2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場、復合場中的運動(含解析)_第2頁
第2頁 / 共10頁
2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場、復合場中的運動(含解析)_第3頁
第3頁 / 共10頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

22 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場、復合場中的運動(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場、復合場中的運動(含解析)(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、帶電粒子在組合場、復合場中的運動 專練十六 帶電粒子在組合場、復合場中的運動× 一、考點內(nèi)容 (1)帶電粒子在組合場中的運動;(2)帶電粒子在復合場中的運動;(3)質(zhì)譜儀和回旋加速器等。 二、考點突破 1.(多選)如圖是一個回旋加速器示意圖,其核心部分是兩個D形金屬盒,兩金屬盒置于勻強磁場中,并分別與高頻電源相連?,F(xiàn)分別加速氘核(12H)和氦核(24He),下列說法中正確的是(  ) A.它們的最大速度相同 B.它們的最大動能相同 C.兩次所接高頻電源的頻率相同 D.僅增大高頻電源的頻率可增大粒子的最大動能 2.(多選)圖甲是回旋加速器的工作原理圖。D

2、1和D2是兩個中空的半圓金屬盒,它們之間有一定的電勢差,A處的粒子源產(chǎn)生的帶電粒子,在兩盒之間被電場加速。兩半圓盒處于與盒面垂直的勻強磁場中,所以粒子在半圓盒中做勻速圓周運動。若帶電粒子在磁場中運動的動能Ek隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,不計帶電粒子在電場中的加速時間,不考慮由相對論效應帶來的影響,下列判斷正確的是(  ) A.在Ek-t圖中應該有tn+1-tn=tn-tn-1 B.在Ek-t圖中應該有tn+1-tn

3、的勻強電場可使初速度為v0的某種正粒子偏轉(zhuǎn)θ角。在同樣寬度范圍內(nèi),若改用方向垂直于紙面向外的勻強磁場,勻強磁場的磁感應強度為B,使該粒子穿過該區(qū)域,并使偏轉(zhuǎn)角也為θ(不計粒子的重力)。則 A.電場強度E與磁感應強度B的比為v0cos θ∶1 B.電場強度E與磁感應強度B的比為v0∶cosθ C.粒子穿過電場和磁場的時間之比是sin θ∶θ D.粒子穿過電場和磁場的時間之比是sin θ∶cosθ 4.(多選)如圖所示,在x<0與x>0的區(qū)域中,存在磁感應強度大小分別為B1與B2的勻強磁場,磁場方向均垂直于紙面向里,且B1∶B2=3∶2。在原點O處同時發(fā)射兩個質(zhì)量分別為ma和mb的帶

4、電粒子,粒子a以速率va沿x軸正方向運動,粒子b以速率vb沿x軸負方向運動,已知粒子a帶正電,粒子b帶負電,電荷量相等,且兩粒子的速率滿足mava=mbvb。若在此后的運動中,當粒子a第4次經(jīng)過y軸(出發(fā)時經(jīng)過y軸不算在內(nèi))時,恰與粒子b相遇。粒子重力不計。下列說法正確的是(  ) A.粒子a、b在磁場B1中的偏轉(zhuǎn)半徑之比為3∶2 B.兩粒子在y正半軸相遇 C.粒子a、b相遇時的速度方向相同 D.粒子a、b的質(zhì)量之比為1∶5 5.(多選)如圖所示的直角坐標系中,第一象限內(nèi)分布著均勻輻射的電場,坐標原點與四分之一圓弧的熒光屏間電壓為U;第三象限內(nèi)分布著豎直向下的勻強電場,場強大小為E。

5、大量電荷量為-q(q>0)、質(zhì)量為m的粒子,某時刻起從第三象限不同位置連續(xù)以相同的初速度v0沿x軸正方向射入勻強電場。若粒子只能從坐標原點進入第一象限,其他粒子均被坐標軸上的物質(zhì)吸收并導走而不影響原來的電場分布。不計粒子的重力及它們間的相互作用。下列說法正確的是(  ) A.能進入第一象限的粒子,在勻強電場中的初始位置分布在一條直線上 B.到達坐標原點的粒子速度越大,入射速度方向與y軸的夾角θ越大 C.能打到熒光屏的粒子,進入O點的動能必須大于qU D.若U<,熒光屏各處均有粒子到達而被完全點亮 6.如圖所示,ABCD與MNPQ均為邊長為l的正方形區(qū)域,且A點為MN的中點。ABCD區(qū)

6、域中存在有界的垂直紙面方向勻強磁場,在整個MNPQ區(qū)域中存在圖示方向的勻強電場。質(zhì)量為m、電荷量為e的電子以大小為v0的初速度垂直于BC射入正方形ABCD區(qū)域,且都從A點進入電場,已知從C點進入磁場的粒子在ABCD區(qū)域中運動時始終位于磁場中,不計電子重力,求: (1)勻強磁場區(qū)域中磁感應強度B的大小和方向; (2)要使所有粒子均能打在PQ邊上,電場強度E至少為多大; (3)ABCD區(qū)域中磁場面積的最小值是多少。 7.電子擴束裝置由電子加速器、偏轉(zhuǎn)電場和偏轉(zhuǎn)磁場組成。偏轉(zhuǎn)電場的極板由相距為d的兩塊水平平行放置的導體板組成,如圖甲所示。大量電子由靜止開始,經(jīng)加速電場

7、加速后,連續(xù)不斷地沿平行板的方向從兩板正中間OO′射入偏轉(zhuǎn)電場。當兩板不帶電時,這些電子通過兩板之間的時間為2t0;當在兩板間加最大值為U0、周期為2t0的電壓(如圖乙所示)時,所有電子均能從兩板間通過,然后進入豎直寬度足夠大的勻強磁場中,最后打在豎直放置的熒光屏上。已知磁場的磁感應強度為B,電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,其重力不計。 (1)求電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的位置到OO′的最大距離; (2)要使所有電子都能垂直打在熒光屏上, ①求勻強磁場的水平寬度L; ②求垂直打在熒光屏上的電子束的寬度Δy。 8.用電磁場可以控制帶電粒子的運動,使之到達

8、指定的位置。已知空間中電磁場分布如圖所示,上半部分是電場強度為E的勻強電場,下半部分是磁感應強度為B的勻強磁場,電場與磁場的分界面為水平面,電場方向與界面垂直向上,磁場方向垂直紙面指向里。位于電場一側(cè)距界面為h的P點可以釋放出帶電粒子,O點是P點至界面垂線的垂足,D點位于紙面上O點的右側(cè),OD與磁場B的方向垂直,如圖所示。已知帶電粒子質(zhì)量為m,且?guī)в须姾闪浚璹(q>0),重力不計。 (1)該帶電粒子自P點以初速度vp水平向右飛出,經(jīng)過D點,然后歷經(jīng)磁場一次自行回至P點,試求O、D兩點間距離d以及相應的vp; (2)若OD兩點間距離d為已知,且該帶電粒子從P點以初速度v0水平向右飛出后,在以

9、后的運動過程中能經(jīng)過D點,試討論初速度v0的取值情況。 9.如圖所示,穿有M、N兩個小球(均視為質(zhì)點)的光滑絕緣圓環(huán),固定在豎直面內(nèi),圓心為O、半徑為R=0.3 m。M、N用一根不可伸長的絕緣輕質(zhì)細繩相連,小球質(zhì)量分別為mM=0.01 kg、mN=0.08 kg;M帶電荷量q=+7×10-4C,N不帶電。該空間同時存在勻強電場和勻強磁場。電場方向豎直向上,電場強度E=1×103 V/m;磁場方向垂直于圓環(huán)平面向里,磁感應強度B=×102 T。將兩小球從圖示位置(M與圓心O等高,N在圓心O的正下方)由靜止釋放,兩小球開始沿逆時針向上轉(zhuǎn)動。取重力加速度g=10

10、 m/s2,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。則在兩球從圖示位置逆時針向上轉(zhuǎn)動的過程中,求: (1)通過計算判斷,小球M能否到達圓環(huán)的最高點? (2)小球M速度最大時,圓環(huán)對小球M的彈力。 (3)小球M電勢能變化量的最大值。 答案 二、考點突破 1.【答案】AC 【解析】由R=得最大速度v=,兩粒子的相同,所以最大速度相同,A正確;最大動能Ek=mv2,因為兩粒子的質(zhì)量不同,最大速度相同,所以最大動能不同,B錯誤;高頻電源的頻率f=,因為相同,所以兩次所接高頻電源的頻率相同,C正確;粒子的最大動能與高頻電源的頻率無關,D錯

11、誤。 2.【答案】AC 【解析】根據(jù)帶電粒子在勻強磁場中運動的周期與速度無關可知,在Ek-t圖中應該有tn+1-tn=tn-tn-1,選項A正確,B錯誤;由于帶電粒子在電場中加速,電場力做功相等,所以在Ek-t圖中應該有En+1-En=En-En-1,選項C正確,D錯誤。 3.【答案】BC 【解析】在電場中偏轉(zhuǎn)時做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速直線運動,故,則,由牛頓第二定律可知,θ為豎直方向速度和水平方向速度的夾角,故,解得;在磁場中偏轉(zhuǎn)時,由幾何關系可知速度偏轉(zhuǎn)角等于粒子在磁場中做圓周運動的圓心角,,,解得,故,A錯誤,B正確;在磁場中運動的時間,則時間之比,

12、C正確,D錯誤。, 4.【答案】BCD 【解析】由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式r=可得:==,A錯誤;由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式r=可得,a粒子從O點出發(fā)沿x軸正方向射出向上逆時針轉(zhuǎn)半周在y軸上上移2ra2,穿過y軸后逆時針向下轉(zhuǎn)半周后下移2ra1,由于B2

13、過y軸的點下移,不能再相遇。故是b粒子向上轉(zhuǎn)半周后相遇的,a粒子第四次經(jīng)過y軸時是向右方向,而b粒子轉(zhuǎn)半周也是向右的方向,所以兩者方向相同,C正確;根據(jù)周期公式T=及題意,當兩粒子在y軸上相遇時,時間上有:Tb1=Ta1+Ta2,即:×=+,結(jié)合B1∶B2=3∶2,解得:=,D正確。 5.【答案】CD 【解析】設粒子開始時的坐標為(-x,-h(huán)),粒子在電場中運動過程中,由類平拋運動規(guī)律及牛頓運動定律得x=v0t,h=at2,qE=ma,聯(lián)立得h=··,可知能進入第一象限的粒子,在勻強電場中的初始位置分布在一條拋物線上,故A錯誤;粒子的初速度是相等的,到達O點的粒子速度越大,則沿y方向的分速

14、度越大。粒子到達O點時,粒子的速度與y軸正方向的夾角θ滿足:tan θ=,可知到達坐標原點的粒子速度越大,到達O點的速度方向與y軸的夾角θ越小,故B錯誤;負電荷進入第一象限后電場力做負功,而到達熒光屏的粒子的速度必須大于等于0,由功能關系可知:mv2-qU>0,即能打到熒光屏的粒子,進入O點的動能必須大于qU,故C正確;粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)角:tan α==,粒子在偏轉(zhuǎn)電場中運動的時間不同,則進入第一象限后速度與y軸之間的夾角不同。所以從不同的位置開始偏轉(zhuǎn)的粒子,可以以任意夾角進入第一象限,所以若U<,熒光屏各處均有粒子到達而被完全點亮,故D正確。 6.【解析】(1)由洛倫磁力提供向心力可得:

15、ev0B=mv02r 由題意則有:r=l 解得:B=mv0el,方向為垂直紙面向外。 (2)在A點沿水平方向進入的電子在勻強電場中做類平拋運動,則有: eE=ma,l=12at2,l2=v0t 解得:E=8mv02el。 (3)圖中陰影部分為磁場面積最小范圍,由幾何關系可知: Smin=2×(14πl(wèi)2-12l2)=12πl(wèi)2-l2。 7.【解析】(1)由題意可知,要使電子的側(cè)向位移最大,應讓電子從0、2t0、4t0…等時刻進入偏轉(zhuǎn)電場,在這種情況下,電子的側(cè)向位移為: 解得:。 (2)①設電子從偏轉(zhuǎn)電場中射出時的偏向角為θ,由于電子要垂直打在熒光屏上,所以電子在磁場中的運

16、動半徑為:,設電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的速度為v1,豎直方向的分速度為vy,則電子離開偏轉(zhuǎn)電場時有: 解得:; ②由于各個時刻從偏轉(zhuǎn)電場中射出的電子速度大小相等、方向相同,因此電子進入磁場后做圓周運動的半徑也相同,都能垂直打在熒光屏上。由(1)可知電子從t0、3t0、5t0…等時刻進入偏轉(zhuǎn)電場時側(cè)向位移最小: 所以電子打在熒光屏上的電子束的寬度為:。 8.【解析】(1)粒子從P到D,由類平拋運動可得: qE=ma,h=at2,x=vPt 進入磁場時,有:, 在磁場中,由洛倫茲力提供向心力得:, 解得:,。 (2)由上問得:, 由電場區(qū)到達D點,有: 解得:(n=0,1,2……)

17、 由磁場區(qū)到達D點,有: 解得:(n=0,1,2……) 9.【解析】(1)設MN在轉(zhuǎn)動過程中,繩對M、N做的功分別為Wr、Wr′,則Wr+Wr′=0 設M到達圓環(huán)最高點時,M、N的動能分別為EkM、EkN 對M,洛倫茲力不做功,由動能定理可得:qER-mMgR+Wr1=EkM 對N由動能定理:Wr1′-mNgR=EkN 聯(lián)立解得:EkM+EkN=-0.06 J 即:M在圓環(huán)最高點時,系統(tǒng)動能為負值;故M不能到達圓環(huán)最高點。 (2)設N轉(zhuǎn)過α角時,M、N的速度大小分別為vM、vN,因M、N做圓周運動的半徑和角速度均相同,則vM=vN,對M,洛倫茲力不做功,根據(jù)動能定理得: q

18、ERsin α-mMgRsin α+Wr2=mMvM2 對N由動能定理:Wr2′-mNgR(1-cos α)=mNvN2 聯(lián)立解得:vM2=×(3sin α+4cos α-4) 由上式可知,當tan α=時,M、N達到最大速度,最大速度為vmax= m/s M速度最大時,設繩子拉力為F,圓環(huán)對小球M的彈力FN,由牛頓運動定律得: Fcos 45°=(qE-mMg)cos 37° qvmaxB+Fsin 45°-(qE-mMg)sin 37°+FN= 解得:FN=-0.096 N,負號表示彈力方向沿圓環(huán)徑向向外。 (3)M、N從圖示位置逆時針轉(zhuǎn)動過程中,由于M不能到達最高點,所以,當兩球速度為零時,電場力做功最多,電勢能減小最多,由vM2=×(3sin α+4cos α-4),可得: 3sin α+4cos α-4=0 解得:sin α=或sin α=0 故M的電勢能減小量的最大值為:|ΔEp|=qERsin α= J=0.201 6 J。 10

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!